Využití energie Slunce

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ENERGETICKÉ SUROVINY - ELEKTRÁRNY
Advertisements

Z obnovitelných zdrojů
Energie na Zemi.
Organický Rankinův cyklus
Využití sluneční energie
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Rozvodná elektrická síť
ANO? Zajímáte se o některou z těchto oblastí?
ELEKTRÁRNY Denisa Gabrišková 8.A.
Autor: Petr Melicherík Spoluautoři: Iveta Suchá
Hodnocení elektráren - úkolem je porovnat jednotlivé elektrárny mezi sebou E1 P pE1 P E1 vliv na ŽP E2 P pE2 P E2 vliv na ŽP.
Systémy pro výrobu solárního tepla
Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.
Využití solární energie A5M13VSO soubor přednášek
Sluneční elektrárna Získávání energie ze slunečního záření patří z pohledu životního prostředí mezi nejšetrnější způsoby. V poslední době se těší značné.
Sluneční elektrárna.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Internetový portál Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie
Jaké jsou technické prostředky ke snižování vlivu dopravy na životní prostředí - Jaká auta budeme používat? Patrik Macháček ZŠ Vítězná, Litovel 1250.
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
Tepelný akumulátor.
Popis a funkce elektrárny
Sluneční energie.
Fotovoltaická elektrárna
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Solární systémy Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším.
Sub-projekt BRIE Potštát 12. října Praktické využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum,
ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací.
Fotovoltaické systémy A5M13VSO soubor přednášek
Elektrická energie V současnosti nejvíce strojů a nástrojů pohání elektrická energie. Získává se přeměnou jiného druhu energie. Základem pro její výrobu.
PARNÍ TURBÍNA Barbora Čomová, Milan Večeřa, Veronika Nováková, Vojtěch Rezek, Adam Kostrhun.
Obnovitelné a Alternativní zdroje energie
Renewable energy Energie z obnovitelných zdrojů
Složky krajiny a životní prostředí
Digitální učební materiál
Fotovoltaická elektrárna 650 kWp, Business Park Benátky
Modelování energetických systémů budov
Zdroje energie v ČR a koncepce energetiky do budoucnosti Vypracoval: Michal Zelenský.
Odvětví průmyslu Česka
Přímá výroba elektrické energie
Tepelné akumulátory.
VYUŽITÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
Větrná energie Větrná energie
1 Druh palivaEmisní faktor Hnědé uhlí 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Černé uhlí0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Těžký topný olej0,27 t CO 2 /MWh.
Solární energie A její využití.
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy
Alternativní Zdroje Energie Autoři: Jiří Preclík Pavel Kopáček Emil Pišta : VII. D třída: VII. D.
ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ.
Obnovitelné zdroje energie. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Výroba a přenos elektrické energie. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
PRODUKTY BIOSUNTEC – DOTACE NZÚ SAMOSTATNÝ OHŘEV VODY FOTOVOLTAIKOU I. (VEŠKERÉ CENY U VŠECH PŘÍKLADŮ JSOU VČETNĚ DPH) INSTALOVANÝ VÝKON:1,5 kW.
ROTEX Solaris pokrokový solární systém Ing. Ivo Zabloudil product manager.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
Nevyčerpatelné energetické zdroje Zbožíznalství 1. ročník.
David Tomáš E.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. OBSAH PREZENTACE Úvod Obsah Co jsou to obnovitelné zdroje ? Energie ze slunce Větrná energie Kinetická energie.
SVĚTELNÁ ENERGIE. Vznik světelné energie Jaderná energie ve Slunci se mění na světelnou energii, tu zachytí solární panely, ze kterých vychází elektrická.
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední.
Zpracovala: Mgr. Monika Dvořáková Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace.
TECHNICKÉ SLUŽBY BAHOZA s. r. o. Klimatizační jednotky tramvajových vozidel Ing. Ladislav Meluš.
Litoměřice 20. října 2016 Energeticky soběstačné obce.
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST BIOLOGIE A EKOLOGIE - PRŮŘEZOVÉ TÉMA
Název školy : Základní škola a mateřská škola,
VOŠ A SPŠ JIČÍN ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE FIRMY
Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Energetické úspory pro veřejné budovy s podporou OPŽP
Název školy : Základní škola a mateřská škola,
Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
Výroba elektrické energie - obecná část
Transkript prezentace:

Využití energie Slunce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Provozně podnikatelský obor Lucie Balážová, Jitka Červená, Lenka Vadlejchová

Obnovitelné zdroje energie zaručení stálého zisku energie energie vázaná v živých organismech = energie biomasy energie vázaná v energii vody = vodní energie energie vázaná v kinetické energii vzdušných mas = větrná energie přeměna energie technickým zařízením = sluneční energie

celkový vyzařovací výkon 4*1026 W Slunce jaderné přeměny v nitru Slunce = zisk energie průměr 1,39 mil.km povrch 6,087*1012 km2 objem 1,412*1018 km3 hmotnost 1,9891*1033 g hustota 1,41g/cm3 povrchová teplota 5800 K stáří cca. 5 miliard let celkový vyzařovací výkon 4*1026 W

Historie využívání sluneční energie 1774 John Priesley – koncentrace slunečního záření 1864 Augustin Bernard Mouchot – první solární parní stroj 1954 - první fotovoltaický článek

Sluneční energie na 1 m2 ozářené plochy dopadá 1kW vznik jadernými přeměnami v nitru Slunce na 1 m2 ozářené plochy dopadá 1kW při dopadu na Zem přeměna v jiné druhy energie (tepelná, elektrická) elektromagnetické záření dopadající na Zem - záření ultrafialové - záření viditelné - záření infračervené pohlcování pomocí solárních systémů - aktivní (fotovoltaická zařízení - články) - pasivní (solární architektura - kolektory)

Rozdělení solárních článků Fotovoltaika fotovoltaický jev = přeměna sluneční záření na elektrickou energii fotovoltaický systém – tvořen solárními články Rozdělení solárních článků Klasické - monokrystalické - polykrystalické - amorfní Tenkovrstvové Články MIS s inverzní vrstvou Články z polovodivých sloučenin Účinnost klasických článků 4 – 13 % tj. 10 % slunečního záření se mění na elektrickou energii.

Solární kolektory přeměna sluneční energie na teplo – ohřev pracovní látky (voda, olej, nemrznoucí kapalné směsi ) Rozdělení: koncentrující kolektory vakuové kolektory ploché kolektory Účinnost: koncentrující kolektory – až 90 % vakuové kolektory – až 92 % ploché kolektory – 80 – 85 %

Solární elektrárny kolektorové fotovoltaické drahé technické vybavení 20 elektráren v Kalifornii životnost: 30 let solární elektrárna ve Vídni vyrobila 7 704 kWh za 8 měsíců jaderná elektrárna Dukovany vyrobí 7 333 kWh za 1 minutu

Využití v domácnosti vytápění budov (sluneční dům) ohřev vody (se samostatnou cirkulací, s nuceným oběhem) chlazení sluneční klimatizace snížení znečišťování snížení tlaku na potřebu fosilních paliv finančně náročné Podmínky instalace: průměrný denní svit v daném místě, poloha Slunce v každou denní i roční dobu,umístění solárního zařízení, tepelné ztráty, vhodný samočinný regulační systém

A co říci závěrem? Výhody využití solární energie Slunce nevyčerpatelný zdroj energie nízké provozní náklady (sluneční energie je zdarma) vysoká životnost zařízení vyrobená energie nahradí 20 – 50 % potřeby tepla k vytápění úspora fosilních paliv – konec znečišťování přírody Nevýhody nutný doplňkový zdroj energie (zemní plyn, elektrická energie) drahá instalace

Velice Vám děkujeme za pozornost!!!